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<mods:abstract>[EN] Sustainable development is one of the main concerns of today’s society, especially within&#xd;
the energy resources framework. The global growing population implies an increase in the&#xd;
energy demand that, in the future, will not be able to be covered by merely using fossil&#xd;
fuels. Since the 2015 Paris Agreement until the current 2030 Agenda, diverse initiatives have&#xd;
been developed to effectively empower the energy transition, moving towards alternative and&#xd;
environmentally friendly energy sources.&#xd;
The Sun is one of the most abundant natural resources for generating energy. In fact, if&#xd;
it was possible to harvest all the incoming Sun energy, throughout the year, global energy&#xd;
demand would be broadly covered. Therefore, solar energy, particularly Concentrated Solar&#xd;
Power (CSP), stands as one of the most promising renewable energy technologies. CSP&#xd;
systems can provide not only electricity but also thermal power for industry or domestic uses.&#xd;
These systems collect the direct normal irradiance and concentrate it onto the geometrical&#xd;
focus (which can be a line or a point), where temperatures of 700 ◦C or even 1000 ◦C are&#xd;
achieved, depending on the type of concentrator selected. The thermal energy concentrated&#xd;
onto the focus is employed for heating a fluid which can be used to run a thermodynamic cycle&#xd;
for electricity production by means of a generator. Another option would be to directly use the&#xd;
fluid thermal energy or store it, allowing to use it later during the absence of solar irradiance.&#xd;
Furthermore, this kind of plant can be hybridized by adding a combustion chamber granting&#xd;
stable and dispatchable energy generation.&#xd;
Besides, in the few last years some concepts such as “energy self-consumption” and&#xd;
“distributed energy” emerged, aiming to decentralize electric energy production. Distributed&#xd;
generation focuses on the production of energy close to the user, thus avoiding transport losses&#xd;
and lowering the costs and the time that building large installations requires. “Smart grid”&#xd;
is a concept closely associated with distributed energy. It pursues to efficiently integrate all&#xd;
the electricity micro-cogeneration systems into the grid (solar power, wind power, storage&#xd;
systems, etc.).&#xd;
In that framework, this doctoral thesis focuses on the analysis of a solar parabolic dish&#xd;
concentration system. The modularity of this technology enables its use for small-scale energy&#xd;
generation (between 3 – 30kWe, through single dishes), as well as for larger scale electricity&#xd;
generation, in the range of MW, by means of dish farms. The initial configuration of the&#xd;
system studied in this work considers the integration of a hybrid micro-gas turbine as a power&#xd;
block to produce electricity. That micro-gas turbine, which performs a recuperative Brayton&#xd;
cycle, is placed in series with a combustion chamber aiming to maintain a constant turbine&#xd;
inlet temperature, even in the absence of solar irradiance, thus providing a constant power&#xd;
output. Therefore, the system can be considered hybrid since it uses solar energy and/or fuel (natural gas) for electricity production.&#xd;
The plant description is carried out by means of a semi-analytical model that includes&#xd;
basic thermodynamic equations and a set of parameters with a clear physical meaning. The&#xd;
model was developed within the Research Group and validated for a Central Tower CSP plant.&#xd;
All the subsystems comprising the whole plant are integrated, aiming to identify which are the&#xd;
elements that mainly influence the overall performance. As input parameters, meteorological&#xd;
data associated with specific locations are employed, including direct normal irradiance and&#xd;
ambient temperature. This allows to perform different studies in particular locations such&#xd;
as Santander, Salamanca, Seville or Ouarzazate. Additionally, some design parameters are&#xd;
established, such as subsystem isoentropic efficiencies, turbine inlet temperature, pressure&#xd;
ratio or the working fluid mass flow rate.&#xd;
Within this doctoral thesis, the power block model is adapted to a micro-gas turbine and&#xd;
its validation is done by direct comparison with the results reported in the literature. From&#xd;
the validation, diverse simulations intended to characterise the plant from a thermodynamic&#xd;
perspective are carried out, comparing different power outputs and obtaining indicators such as&#xd;
subsystem efficiencies, overall thermal efficiency and electric energy generated. Additionally,&#xd;
the influence of the recuperator is analysed and different operation modes are compared&#xd;
(hybrid and combustion-only), highlighting the pollutant emissions savings that a hybrid plant&#xd;
could report compared with a conventional one. The thermodynamic model is completed with&#xd;
a thermo-economic study that considers not only indicators such as the Levelized Cost of&#xd;
Electricity and the net energy generated, but also it includes parameters like the Net Present&#xd;
Value, the Specific Plant Investment or the Discounted Payback Period.&#xd;
Looking at the results obtained, the thermodynamic and economic feasibility of the plant&#xd;
is proved. Therefore, the next objective of this doctoral thesis is to improve the model that&#xd;
describes the plant, starting with the solar subsystem. The model is intended to remain semianalytical,&#xd;
in such a way that all the parameters greatly influencing the thermal performance&#xd;
can always be identified. For the solar collector modelling, TonatiuhTM, a Monte-Carlo Ray&#xd;
Tracer software, is employed. Finally, a solar volumetric and pressurized cavity receiver&#xd;
is modelled, including a porous medium inside and aimed to raise the fluid temperature as&#xd;
high as the materials allow it. It is worth mentioning that the receiver description is made&#xd;
by a set of steady-state and zero-dimensional heat transfer equations. However, it includes&#xd;
an extensive number of geometrical and thermodynamic parameters and material properties.&#xd;
The simulations performed provide the material surfaces and heat transfer fluid temperature&#xd;
profiles. Besides, the heat fluxes and the thermal efficiency are obtained. From the results, the&#xd;
zones in which the major losses occur are identified and the influence of the meteorological&#xd;
conditions on fluid temperature is revealed. This doctoral thesis highlights the necessity of developing integrated models that consider&#xd;
all the subsystems comprising an energy generation plant, as well as their interactions. Furthermore,&#xd;
the fact that all the models have a semi-analytical character allows to easily handle all&#xd;
the parameters that likely influence the performance. Besides, the models briefly introduced&#xd;
above can serve as a preamble for plant pre-optimization and sizing studies. Finally, the lower&#xd;
computational cost is another advantage of these kinds of models, providing quite realistic&#xd;
results in a short time.&#xd;
[ES] El desarrollo sostenible es uno de los principales objetivos de la sociedad actual, especialmente&#xd;
en el campo de los recursos energéticos. El aumento de la población mundial conlleva&#xd;
el incremento de la demanda de energía que, en un futuro, no podrá ser suplida exclusivamente&#xd;
mediante el uso de combustibles fósiles. Desde el Acuerdo de París de 2015, y hasta la&#xd;
actual Agenda 2030, se han llevado a cabo diversas iniciativas para hacer efectiva la transición&#xd;
energética hacia fuentes de energía alternativas y respetuosas con el medioambiente.&#xd;
El Sol es uno de los recursos naturales más abundantes de los que disponemos para la&#xd;
generación de energía. De hecho, si fuera posible aprovechar toda la energía que recibimos&#xd;
del Sol durante un año, la demanda energética mundial estaría ampliamente cubierta. Por&#xd;
ello, la energía solar, y concretamente la energía termosolar de concentración (Concentrated&#xd;
Solar Power, CSP en inglés), supone una de las tecnologías renovables más prometedoras del&#xd;
momento. Los sistemas de CSP pueden proporcionar no sólo electricidad, sino también energía&#xd;
térmica para su uso en aplicaciones industriales o residenciales. Estos sistemas recolectan&#xd;
la radiación solar normal y la concentran en su foco geométrico (que puede ser lineal o&#xd;
puntual), donde se pueden alcanzar temperaturas de hasta 700 e incluso 1000 ◦C, dependiendo&#xd;
del tipo de concentrador solar elegido. La energía térmica concentrada en el foco se utiliza&#xd;
para calentar un fluido, que puede ser empleado en un ciclo termodinámico para producir&#xd;
electricidad, a través de un generador. Otra opción sería aprovechar la energía térmica del&#xd;
fluido para su aplicación directa, o para almacenarlo, de tal forma que se pueda recuperar la&#xd;
energía en ausencia de irradiancia solar. Asimismo, este tipo de plantas pueden ser hibridadas&#xd;
añadiendo una cámara de combustión, permitiendo así una generación de energía estable y&#xd;
controlable.&#xd;
Por otro lado, en los últimos años ha aumentado la presencia de conceptos como “autoconsumo”&#xd;
y “energía distribuida”, que pretenden descentralizar la producción de energía&#xd;
eléctrica. La generación distribuida se focaliza en la producción de energía cerca del lugar de&#xd;
consumo, evitando así pérdidas en el transporte de la misma y disminuyendo los costes y el&#xd;
tiempo de construcción de las grandes infraestructuras. La energía distribuida lleva asociado el&#xd;
concepto de smart grid (red inteligente), que busca integrar en la red, de una forma eficiente,&#xd;
todos los sistemas de microgeneración de energía eléctrica (solares, eólicos, sistemas de&#xd;
almacenamiento, etc.).&#xd;
En ese contexto, esta tesis doctoral se centra en el estudio de un sistema de concentración&#xd;
solar de disco parabólico. La modularidad de esta tecnología permite que puede emplearse&#xd;
tanto para la generación de energía a pequeña escala (entre 3 – 30kWe con discos individuales),&#xd;
como para la producción de electricidad en el rango de MW mediante granjas de discos&#xd;
parabólicos. La configuración inicial del sistema que se analiza a lo largo de este trabajo contempla el uso de una micro-turbina de gas híbrida como bloque de potencia para generar&#xd;
energía eléctrica. La micro-turbina de gas, que realiza un ciclo Brayton recuperativo, se acopla&#xd;
en serie a una cámara de combustión para mantener una temperatura de entrada a la turbina&#xd;
constante incluso en ausencia de irradiancia solar, proporcionando así una potencia de salida&#xd;
estable. De esta forma, el sistema se considera híbrido, puesto que utiliza tanto el Sol, como&#xd;
un combustible (gas natural) para la producción de electricidad.&#xd;
La descripción de la planta se realiza mediante un modelo semi-analítico, con ecuaciones&#xd;
termodinámicas básicas y un conjunto de parámetros que poseen un claro significado físico.&#xd;
El modelo ha sido desarrollado dentro del Grupo de Investigación y ya había sido previamente&#xd;
validado para una planta CSP de tipo Torre Central. En él se integran todos los subsistemas&#xd;
que conforman la planta, con el objetivo de poder identificar qué elementos influyen en la&#xd;
eficiencia global del sistema. Como parámetros de entrada, se utilizan datos meteorológicos&#xd;
reales de localizaciones específicas, incluyendo la irradiancia normal directa y la temperatura&#xd;
ambiente. Esto permite hacer diferentes estudios en emplazamientos concretos como&#xd;
Santander, Salamanca, Sevilla y Ouarzazate. Asimismo, previamente se establecen algunos&#xd;
parámetros de diseño, como las eficiencias isoentrópicas de los subsistemas, la temperatura de&#xd;
entrada a la turbina, la relación de presiones o el flujo másico del fluido de trabajo.&#xd;
En esta tesis doctoral, el modelo del bloque de potencia se aplica a una micro-turbina&#xd;
de gas y se valida por comparación directa con los resultados disponibles en la literatura. A&#xd;
partir de la validación, se realizan diversas simulaciones para caracterizar la planta a nivel&#xd;
termodinámico, comparando varias potencias de salida, y obteniendo parámetros como los&#xd;
rendimientos de cada uno de los subsistemas, la eficiencia térmica global y la energía eléctrica&#xd;
generada. Asimismo, se analiza la influencia del recuperador y se comparan diferentes modos&#xd;
de operación (híbrido y sólo combustión), destacando el ahorro en emisiones contaminantes&#xd;
de una planta híbrida respecto a una convencional. El modelo termodinámico de la planta&#xd;
se completa con la implementación de un modelo termo-económico que considera no sólo&#xd;
indicadores como el Coste Normalizado de la Electricidad, y la energía neta generada, sino&#xd;
también parámetros como el Valor Presente Neto, la Inversión Específica de la Planta o el&#xd;
Periodo de Amortización Descontado.&#xd;
Con los resultados obtenidos, se comprueba que la planta puede ser viable a nivel termodinámico&#xd;
y económico. Así, el siguiente objetivo de esta tesis doctoral es mejorar el modelo&#xd;
que describe el sistema, comenzando por la parte solar. Se pretende que el modelo continúe&#xd;
siendo semi-analítico, de tal forma que en todo momento se puedan identificar cuáles son los&#xd;
parámetros que más infuyen en el rendimiento térmico. Para la modelización del colector solar&#xd;
se emplea TonatiuhTM, un software de trazado de rayos basado en el método Monte-Carlo. Finalmente,&#xd;
se modeliza un receptor solar de cavidad volumétrico y presurizado, que cuenta con un medio poroso para elevar la temperatura del fluido tanto como sus materiales lo permitan.&#xd;
Cabe resaltar que la descripción del receptor se realiza mediante un conjunto de ecuaciones&#xd;
de transferencia de calor adimensionales y en estado estacionario, pero que cuenta con un&#xd;
extenso número de parámetros, tanto geométricos como termodinámicos y de propiedades&#xd;
de materiales. Las simulaciones realizadas permiten obtener el perfil de temperaturas tanto&#xd;
del fluido que atraviesa el receptor, como de los materiales que lo conforman. Asimismo, se&#xd;
calculan las transferencias de calor implicadas y la eficiencia térmica del sistema. A partir&#xd;
de los resultados, se identifican la zonas en las que se encuentran las principales pérdidas&#xd;
energéticas. Por otro lado, también se analiza cómo las condiciones meteorológicas influyen&#xd;
en la temperatura del fluido.&#xd;
Esta tesis doctoral pone de manifiesto la necesidad del desarrollo de modelos integrados&#xd;
que contemplen todos los subsistemas de una planta de generación de energía, y sus interacciones.&#xd;
Del mismo modo, el hecho de que los modelos sean semi-analíticos permite un mayor&#xd;
control de todos los parámetros que pueden influir en la eficiencia del sistema. Además, los&#xd;
modelos presentados brevemente en los párrafos anteriores, pueden servir como preámbulo&#xd;
para estudios de pre-optimización y dimensionamiento de la planta. Finalmente, el bajo coste&#xd;
computacional es otra de las ventajas de este tipo de modelos, proporcionando en un tiempo&#xd;
muy corto, unos resultados bastante realistas.</mods:abstract>
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